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[通用技术]系统演示平台便于快速进行原型制作与评估

品慧电子讯系统设计有时十分复杂,需要充分了解许多不同的元件,如果解决方案的各环节可以进行原型制作并快速演示,就可以简化过程,更重要的是,可以减少设计师面临的风险。凭借ADI公司的系统演示平台 (SDP),系统设计师可以重复使用核心元件,在最终系统实施前评估并演示各设计环节。SDP上提供ADI公司系列产品的元件和实验室电路评估板,并随时更新。由于之前使用过该平台,对其有一定的认知,用户很容易在熟悉的环境中评估新类别的元件。SDP连接至FPGA评估与原型制作平台,可以轻松创建并演示采用ADI元件通信的定制FPGA嵌入式设计。用

[互连技术]Xilinx助力华为FPGA加速云服务器

品慧电子讯赛灵思公司(Xilinx))在华为全联接大会上宣布,华为首发的FP1实例选择赛灵思高性能Virtex UltraScale+ FPGA为其最新加速云服务提供强大动力。华为 FPGA 加速云服务器(FACS)平台可支持其用户在华为公有云上开发、部署和发布基于FPGA的新型服务和应用。华为、赛灵思及深鉴科技FPGA云加速服务器发布庆典华为的 FACS 可提供完整的基础架构及服务,作为其强大支持的赛灵思技术能将其机器学习、数据分析和视频处理等计算密集型云应用的速度提升10到50倍!FPGA固有的可随时可重配置和可重新编程的能力,是当今现代化数据中心中

[光电显示]CPU还是FPGA:图像处理谁更适合?

品慧电子讯随着视觉系统越来越多地集成最新一代多核CPU和强大FPGA,视觉系统设计人员需要了解使用这些处理元件的好处和得失。 他们不仅需要在正确的硬件上运行正确的算法,还需要了解哪些架构最适合作为其设计的基础。机器视觉在工业自动化系统中的应用已经有一定的历史,它取代了传统的人工检查,提高了生产质量和产量。我们已经看到了相机在计算机、移动设备和汽车等日常生活设备中的迅速普及,但是机器视觉的最大进步莫过于处理能力。随着处理器的性能以每两年翻一番的速度不断提升,以及多核CPU和FPGA等并行处理技术日益受到关注

[RF/微波]基于FPGA的数字分频器设计

品慧电子讯随着FPGA技术的发展,基于FPGA技术的硬件设计数字分频器已成为数字系统设计的研究重点。数字分频器通常分为整数分频器和小数分频器。在有些需求下还要分数分频器。本设计是基于FPGA的数字分频器,通过VHDL硬件设计语言,在Modelsim6.5上对设计的分频器进行仿真验证。1.概述随着集成电路技术的快速发展,半导体存储、微处理器等相关技术的发展得到了飞速发展。FPGA以其可靠性强、运行快、并行性等特点在电子设计中具有广泛的意义。作为一种可编程逻辑器件,FPGA在短短二十年中从电子设计的外围器件逐渐演变为数字系统的核心

[马达控制]解决确定性多轴电机控制设计的挑战

品慧电子讯现代传动系统要集成控制回路精度、扩展性、网络通信、外设控制、数据和设计安全、功能安全和可靠性等特性,这是十分重要的。此外,电机必须准确并且同步控制,同时不损害性能和确定性,在多轴控制系统中尤其如此。电机消耗的电能占全球电耗的比例非常高。在很大程度上,电机的能耗取决于电机和传动效率。为了降耗、提高传动效率和改善性能,世界各地的监管机构均已实施能源效率标准。因此,电机传动的部署正日益使用高精度、高性能电机控制算法。现代传动系统要集成控制回路精度、扩展性、网络通信、外设控制、数据和设计安全

[EMI/EMC]英特尔推出一款完备的硬件和软件平台解决方案

【导读]】近日英特尔推出一款完备的硬件和软件平台解决方案,旨在加快实现基于现场可编程门阵列 (FPGA) 的定制化的网络、存储和计算工作负载加速。将平台、软件堆栈和生态系统解决方案相结合,最大限度提高性能并降低数据中心成本。 近日英特尔推出一款完备的硬件和软件平台解决方案,旨在加快实现基于现场可编程门阵列 (FPGA) 的定制化的网络、存储和计算工作负载加速。基因组学、金融、工业 4.0 以及其他领域的数据密集型复杂应用正在挑战数据中心的能力极限。通过英特尔FPGA 加速可充分利用并行化硬件卸载功能,最大限度地提

[EMI/EMC]FPGA:下一代机器人感知处理器

十年前,微软创始人比尔 · 盖茨在其文章《A Robot in Every Home》里提出他对未来的憧憬:机器人将会像个人电脑一样进入每个家庭,为人类服务。随着人工智能以及智能硬件在过去几年的飞速发展,到了2016年的今天,笔者坚信各项技术已臻成熟,智能机器人很快进入商业化时代,盖茨的愿景也极有可能在5到10年内实现。要想机器人有智能,必先赋予其感知能力。感知计算,特别是视觉以及深度学习,通常计算量比较大,对性能要求高。但是机器人受电池容量限制,可分配给计算的能源比较低。除此之外,由于感知算法不断发展,我们还需要不断更新机

[电源管理]如何利用FPGA进行时序分析设计

FPGA即现场可编程门阵列,它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。对于时序如何用FPGA来分析与设计,本文将详细介绍。基本的电子系统如图 1所示,一般自己的设计都需要时序分析,如图 1所示的Design,上部分为时序组合逻辑,下部分只有组合逻辑。而对其进行时序分析时,一般都以时钟为参考的,因此一般主要分析上半部分。在进行时序分析之前,需要了解时序分析的一些基本概念,如时钟抖动、时钟偏斜(Tskew)、建立时间(Tsu)、保持时间(Th)

[电源管理]避免电压轨盲点最佳办法

在今天的新式电子系统中,了解电压稳压器的工作状态也许是最后存在的盲点了,因为人们通常没有办法直接配置或远程监视关键的工作参数。而当稳压器输出电压漂移或在过热情况下,了解这些参数对于可靠运行通常是至关重要的,必须检测到这些参数并依据检测结果采取行动,以防止可能发生的故障事件。数字电源系统管理 (DPSM) 允许设计师在原型产生、部署和现场运行阶段,简化和加速系统特性测试、系统优化和数据挖掘。在这类系统中采用 DPSM 方法可监视电压稳压器性能、报告稳压器的健康状况,以便采取纠正措施,防止稳压器超出性能规格范围甚

[传感器]基于FPGA的MBF200指纹传感器电路解析—电路精选(28)

指纹,由于其具有终身不变性、唯一性和方便性,已几乎成为生物特征识别的代名词。在指纹识别应用市场上智能手机上的指纹识别占了很大的比例,如今这项技术正方便着我们的生活。而本文介绍的是一款使用FPGA的指纹识别系统电路。 本设计选用具有高集成度、低功耗、短开发周期的FPGA来完成此项设计,以实现系统的ASIC为研究背景,具有很强的现实意义和广阔的市场空间。 采用xilinx公司Spartan 3E系列FPGA作为核心控制器件,这款器件采用90ns的工艺,最大容量50万门,可支持32位的RISC处理器,具有128 Mbit 并行Flash,足以满足设计的要求

[集成电路]基于DSP+FPGA的实时视频采集系统设计

基于DSP+FPGA的实时视频采集系统设计0 引言 图像是自然生物或人造物理的观测系统对世界的记录,是以物理为载体,以介质来记录信息的一种形式。图像信息是人类认识世界的重要知识来源。据学者统计,人类所得的信息有80%以上是来自眼睛摄取的图像。而事实上,这种静态的图像已无法满足人们对视频信息的要求。随着人们对视频数据的要求越来越高,高清晰、实时性视频数据量越来越大,视频的实时处理难度也在逐渐增大。本文给出了一款基于DSP+FPGA的嵌入式实时视频采集系统的设计方法,该系统可以广泛应用于关系公共安全的场所,如银行、机

[集成电路]FPGA开发流程简介

FPGA开发基本流程包括:设计输入、设计仿真、设计综合、布局布线,它们的连接关系如图1 所示。图1 FPGA 开发流程图设计综合是整个FPGA 设计流程中一个重要的步骤,它将HDL 代码生成用于布局布线的网表和相应的约束。而且随着新一代FPGA 芯片频率和密度的增长,时序收敛问题越来越严重,综合已经成为整个设计成败的关键。通常芯片供应商的FPGA 软件中都包含综合功能,但它相对简单,不能适应新一代FPGA 芯片的发展,需要更加专业的综合工具来优化设计,Precision RTL 综合就是其中之一。

[集成电路]改变世界的硬件加速技术

社会越来越先进,人们对生活品质的要求也越来越高。在以前,长途跋涉,几天几夜不足为奇,今天,旅程超过一天,这滋味也让人苦不堪言。以前,PC软件的进度条带给人期待。今天,进度条却给人带来苦恼。Cpu!为什么你不能更快一点呢?晶体管工艺已经遵循摩尔定律半个世纪了,晶体管体积越来越小,集成度越来越高,功耗也越来越低,可为什么速度却没有同等程度的大幅度提升呢? 图1 图2由上图可以看出。晶体管的工艺越来越高,体积越来越小,然而晶体管的速度似乎已经达到了极限。可以比较明确的看出,晶体管的开关最高速度稳定在

[电源管理]适用于FPGA、GPU和ASIC系统的电源管理

在 FPGA、GPU 或 ASIC 控制的系统板上,仅有为数不多的几种电源管理相关的设计挑战,但是由于需要反复调试,所以这类挑战可能使系统的推出时间严重滞后。不过,如果特定设计或类似设计已经得到电源产品供应商以及 FPGA、GPU 和 ASIC 制造商的验证,就可以防止很多电源和 DC/DC 调节问题。分析和解决问题的负担常常落在系统设计师的肩上。配置设计方案复杂的数字部分已经占据了这些设计师的大部分精力。因此处理设计方案的模拟和电源部分就成了主要挑战,因为电源并非如很多设计师所预期的那样是个简单的任务。周全的电源管理从一开始就很有

[互连技术]基于FPGA的高速采样显示电路的实现

通过对被测信号的实时采样,利用等效采样原理,可以将采样率为1MHz等效为200MHz,提高了被测信号的最高频率,具有成本低,性能可靠,便易升级的特点。项目背景及可行性分析1.项目名称、项目的主要内容及目前的进展情况项目名称: 基于FPGA的高速采样显示电路的实现主要内容:通过对被测信号的实时采样,利用等效采样原理,可以将采样率为1MHz等效为200MHz,提高了被测信号的最高频率,具有成本低,性能可靠,便易升级的特点。2.项目关键技术及创新点的论述(1)200MHz脉冲产生电路直接产生的方波信号,电路复杂,易受外界干扰,性能指标较差

[互连技术]掌握FPGA设计三大黄金法则,让你设计更轻松

FPGA采用了逻辑单元阵列LCA这样一个概念,内部包括可配置逻辑模块CLB、输出输入模块IOB和内部连线三个部分。现场可编程门阵列(FPGA)是可编程器件,与传统逻辑电路和门阵列(如PAL,GAL及CPLD器件)相比,FPGA具有不同的结构。FPGA利用小型查找表(16&TImes;1RAM)来实现组合逻辑,每个查找表连接到一个D触发器的输入端,触发器再来驱动其他逻辑电路或驱动I/O,由此构成了既可实现组合逻辑功能又可实现时序逻辑功能的基本逻辑单元模块,这些模块间利用金属连线互相连接或连接到I/O模块。FPGA的逻辑是通过向内部静态存储单元加载编程数

[互连技术]机器学习应用用FPGA技术实现要注意的几点因素

神经网络、算法和传感器等都还是处于不断演化的过程,一款固定的、标准的设计平台面对这些风云变幻的演进根本无力招架。此时此刻,FPGA技术成为数百家嵌入式视觉企业开发的首选,其中用于机器学习领域的已经超过40家。越来越多的辅助驾驶、无人机、虚拟现实/增强现实、医学诊断、工业视觉等应用,为了追逐更高性能/差异化,纷纷对机器学习产生浓厚的兴趣。已有几家初创企业在开发专门的机器学习芯片,但上述这些应用不仅仅要集成机器学习,还有计算机视觉,传感器融合和连接。如果要开发这么一整套独特的性能组合,可能要花费几亿美元才能

[光电显示]OLED真彩色显示设计方案分享

本文主要分享基于FPGA的OLED真彩色显示设计方案,基于FPGA 芯片设计了分辨率为480 × RGB × 640的真彩色OLED 显示屏的驱动电路,在传统的子场原理和脉宽调制占空比实现灰度的基础上,对其进行优化,采用R、G、B 单基色像素分时显示的方法,实现了256 级灰度功能。经仿真和软硬件协同仿真验证,实现了设计所要求满足的功能。作为第3代显示器,被誉为梦幻显示器的,有机电致发光器件( OrganicLight EmitTIng Diode,OLED) 由于其主动发光、响应快、高亮度、全视角、直流低压驱动、全固态以及不易受环境影响等优异特性,具有LCD 无法比拟的

[马达控制]FPGA与ASIC,谁将引领移动端人工智能潮流?

人工智能方兴未艾,无数初创公司和老牌公司都在积极开发以人工智能应用为卖点的智能硬件。目前,强大的云端人工智能服务(如谷歌的Alpha Go)已经初现端倪,同时,人们也希望能把人工智能也带到移动终端,尤其是能够结合未来的物联网应用。传统实现移动终端人工智能的方法是通过网络把终端数据全部传送到云端,之后在云端计算后再把结果发回移动端,例如苹果的Siri服务。然而,这样的方式会遇到几个问题。第一,使用网络传输数据会产生延迟,很可能数据计算的结果会需要等待数秒甚至数十秒才能传送回终端(使用过Prisma app处理过照片的朋

[马达控制]有ARM和FPGA助阵,多路电机控制更完美

介绍了一种基于fpga的多轴控制器,控制器主要由arm7(LPC2214)和fpga(EP2C5T144C8)及其外围电路组成,用于同时控制多路电机的运动。利用Verilog HDL硬件描述语言在fpga中实现了电机控制逻辑,主要包括脉冲控制信号产生、加减速控制、编码器反馈信号的辨向和细分、绝对位移记录、限位信号保护逻辑等。论文中给出了fpga内部一些核心逻辑单元的实现,并利用QuartusⅡ、Modelsim SE软件对关键逻辑及时序进行了仿真。实际使用表明该控制器可以很好控制多轴电机的运动,并且能够实现高精度地位置控制。随着电机广泛地应用于数字控制系统中,对电机